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导频和训练序列

发布时间:2018-05-23 13:50:57分享到:

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在BLAST系统中,输入数据被解复用到多个发射天线上,每个天 线发射不同的数据流。如果不标识这些数据流,那么相互之间的干扰 将减少容量增益。使用一些方法来标识这些数据流就费常必要,比如可以像WCDMA中一样使用Walsh码,但是Walsh码使用之后,扩频了, 信号所占的频谱宽度却增加了N倍,这显然会降低频谱效率,很不划算。所以寻找一种不降低系统增益的标识方法就尤为重要。
 
如果有足够多的散射,信道本身就可以通过散射来标识,这要求 在所有的天线单元之间有一定程度的相关散射。另外接收机必须知道 信道的散射特性,接收机可以使用发射机的导频和训练序列来测量信道,这样接收机就可以区分它们,这并不需要增加系统带宽,只是增加了导频开销。
 
所谓导频和训练序列,其作用有点像正式足球比赛开始之前的"适应性训练'球员通过适应性训练,对一个场地的各种性能都有了个估计和判断,正式比赛的时候就可以根据这些估计和判断对触球点、力度、出球方位做一个修正。

同样,导频和训练序列的工作就是 在发送正式的通信信号之前,先发送一串收发双方都知道的固定的序列,接收方根据接收信号与固定序列的误差,就可以估计出信道的特性,接下来传正式数据的时候就知道该怎么样对接收信号进行修正了。在CDMA系统里(包括3G ),导频的作用无非就是估计信道特性然后进行修正了,在MIMO里,还据此给信道打上标签,用以区分不同的信道。
 


图7.17所示为一个多天线系统,h是一对特定发射和接收之间的信道传播相关因子,为了简化,图7.17只给出一个2x2的BLAST系 统。原来的数据流被分为两个半速率的独立子数据流,一个在发射机 Tx1上发射,接收机Rx1通过传播信道h11 (根据导频信道判断出来的,然后打上了这么一个标签)接收到这个信号,接收机Rx2通过传播信道h12接收到这个信号,对于发射机Tx2也是同样的情况。当传播环境中有足够多的散射时,增加频谱效率的关键在于这些相关因子之间是独立的,没有什么关联的。在室内环境中,四面都是墙,会存在多条反射路径,因此这种前提是显然成立的。在一个典型的宏蜂窝中,也有足够多的散射。